14:45 - 15:10评估镁铁质 - 欧洲矿场矿山废物材料存储设施的二氧化碳和O2通量以及增强的岩石风化速率:新型实验室方法和实施现场实施,以确定数十年到百分之一世纪的时间表Rosalia Shiimi(Mine Environment Management Ltt(MEM DIV(MEM DIV))
1耶鲁大学耶鲁医学院,纽黑文,康涅狄格州纽黑文,美国2个定量生物学中心,埃伯哈德 - 卡尔斯大学,图宾根,图宾根,德国,德国,3耶鲁大学研究计算中心,纽黑文,美国康涅狄格州,美国4 Boehringer Ingelheim biologion and Computication Bibion and Compuconigation and Compunical Biber and Co. kgmbh&co。耶鲁大学,纽黑文,美国纽黑文,美国,6 Onko-Innate Pty Ltd 6,墨尔本,墨尔本,澳大利亚维多利亚州,澳大利亚,澳大利亚维多利亚州,第7款计算机科学系,埃伯哈德 - 卡尔斯大学,图宾根,德国图宾根,德国,8平方米研究中心,8平方米研究中心,大学医院,tubingen foraan,ganny foraan,gan raman fore ram ram at ram ram toker ram ram rame rame rame rame rame rame rame rame rame rame nignering ofernecry ofernecr,埃伯哈德·卡尔斯大学神经病学中心神经病学和中风系德国,耶鲁大学医学院免疫生物学系13,美国纽黑文,美国纽黑文
手工和小规模的黄金开采(ASGM)是塞拉利昂许多农村社区的重要收入来源,尤其是年轻人和单身母亲。但是,该行业对汞提取的汞的依赖构成了重大的环境和健康挑战。汞由于其效率和低成本而被用于合并,但释放到水体,土壤和空气中会引起广泛的污染,损害了水生生态系统和生物多样性。这些污染物在食物链中生物蓄积,影响采矿场以外的人类和环境健康。本研究采用混合方法方法,整合了来自原始和次要来源的定量数据,定性见解和地理分析。调查结果表明,尽管ASGM提供了关键的财务稳定性,但近地表黄金的可用性降低迫使矿工不得不深入研究,增加了成本和风险。大约4,000名手工矿工每年共同使用估计156公斤的汞,加剧了环境损失。有限的访问财务资源,技术专长和行政支持,再加上依赖非正式的购买黄金网络,使不可持续的做法永存,并且不符合环境法规。该研究要求采取有针对性的干预措施来解决经济依赖和环境退化,例如促进无汞提取技术和支持矿工。
摘要:2020 年津巴布韦发生的干旱影响了该国的主要水电站,导致电力供应变得不那么安全和可靠。这一挑战导致了负荷削减,这对于需要稳定可靠电力来运营的采矿公司来说是不可取的。在这方面,进行了技术经济分析,以评估将聚光太阳能 (+ 热能存储) 和光伏 (+ 电池存储) 整合为津巴布韦典型矿场供电的潜力。模拟了两种情景——一种是不向电网输出的基本情况,另一种是允许输出的情况。根据所产生的可再生能源抵消矿场需求、输出的能源、电网贡献、本地能源成本和净现值对模型进行了评估。结果表明,在光伏系统中添加电池存储系统可将可再生能源系统抵消的负荷百分比和可再生能源系统产生的能量提高近一倍。但是,安装成本、所需土地、LCOE 和简单回报也增加了约 2 倍。在 CSP 中增加热存储系统可使发电量、容量系数和可再生能源贡献增加约 2 倍。但是,开发所需的土地和安装成本也几乎翻了一番。
a. 项目描述:2017 年,美国陆军工程兵团 (USACE) 阿拉斯加地区 (POA) 监管部门收到申请人 Pebble Limited Partnership (PLP) 的申请,希望获得陆军部 (DA) 的授权,在伊利亚姆纳湖支流的源头开发铜、金和钼矿,最终到达布里斯托尔湾,距离安克雷奇西南约 200 英里。最近的社区将是伊利亚姆纳、纽哈伦和诺达尔顿村,每个村距离矿床约 17 英里。拟议项目由四个主要部分组成:矿场、钻石角港、交通走廊和拟穿越库克湾的天然气管道。作为牵头联邦机构,USACE 确定需要进行环境影响报告 (EIS) 级别的分析。POA 与合作机构和公众进行了广泛的多年 EIS 流程。在申请审查过程和随附环境影响报告的制定过程中,PLP 修改了其申请,使其与拟议的避免和最小化措施保持一致。在 2020 年 6 月最终修订的矿山计划中,PLP 提议将 Pebble 矿床开发为露天矿,20 年内将开采 13 亿吨矿石。2020 年矿山计划由四个主要要素组成:(1) 位于南叉 Koktuli 河 (SFK)、北叉 Koktuli 河 (NFK) 和上塔拉里克河 (UTC) 流域的矿场;(2) Diamond Point 港口;(3) 运输走廊,包括精矿和回水管道;(4) 天然气管道和光缆。第一个要素是全面开发的矿场,计划包括一个露天矿坑、散装尾矿储存设施 (TSF)、黄铁矿 TSF、一座 270 兆瓦的发电厂、水管理池 (WMP)、水处理厂 (WTP)、研磨和加工设施以及支持基础设施。根据 2020 年矿山计划,PLP 将进行四个不同的矿山阶段:建设、运营(也称为生产)、关闭和关闭后。建设期将持续大约四年,随后
传感器与微系统 第 44 卷 殊形状的刀片完成剪切,采摘成功率达 97 . 36 % 。进一步 设计了一种提拉断梗的机械手,舵机带动主动手指和从动 手指转动,将茶梗折弯并拉断,采摘成功率为 74 . 3 % 。华 中农业大学 [ 6 ] 设计了一种结构为曲柄滑块剪切机构的末 端执行器,通过刀片闭合将鲜叶掐断,利用真空装置将剪切 后的茶叶吸入容纳箱。四川农业大学 [ 7 ] 设计了一种可夹 提式采摘茶叶嫩梢的末端执行器,通过预设夹持力使夹持 件夹断嫩梢叶柄,对一芽一叶和一芽两叶都达到较高的采 摘率。纵观现有大宗茶采摘末端执行器的结构和特点,多 以刀片切割的方式作为采摘原理,无法保证芽叶的完整,这 将在很大程度上降低茶叶的品质,不能用于高档名优绿茶 采摘。南京林业大学 [ 8~12 ] 基于机器视觉、颜色特征、并联 机器人等技术,研发了对新梢有选择性采摘的机器人,研制 了一种气动采摘指,设置固定阈值,确定采摘指夹持嫩芽时 的闭合间隙,通过提拉动作完成采摘,成功率达到 90 % 。 由于自然生长的新梢枝条粗细不一,夹持时的夹持力波动 较大,会存在打滑或夹断现象。 针对现有采茶末端执行器导致嫩芽完整性的不足,本 文设计了一种柔性可感知的仿生采摘指作为采茶机器人的 末端执行器,模仿人工“提手采”的动作,通过固定和提拉 动作实现嫩芽采摘,并增加夹持力测量电路,在夹持过程中 检测夹持力,提高采摘成功率。
•持续的降低项目•在Noto Peninsula地震之后提供了救济支持1)捐赠6亿日元2)在受影响地区借出的设备免费收费3)提供了灾难用品(紧急食品等)•北美以前的矿场持续森林造林项目•继续与康明斯公司(智利,秘鲁,秘鲁,南非,澳大利亚)为区域人力资源开发计划提供支持
澳大利亚长期存在的离网市场仍然很重要,特别是在住宅应用领域,光伏继续在混合动力系统中取代柴油,以及工业和农业应用,包括电信、信号、阴极保护、抽水和照明的电力系统。社区、矿场和旅游景点的柴油电网系统在节省燃料和降低峰值负荷方面也存在着重要的市场。大篷车、船只和越野车等休闲光伏应用也具有相当大的市场。